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MC1-0534-通常来说,10 米波段 DX 通信的最佳时段是

MC1-0534 考十米波段 DX 通信的最佳时段。十米波段频率高,只有电离层 F 层电子密度足够大时最高可用频率才能超过二十八兆赫,而 F 层靠太阳辐射电离,白天电子密度最高,所以十米段开通集中在白天,太阳活动高年尤其明显。

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【题目编号】MC1-0534

【题目】通常来说,10 米波段 DX 通信的最佳时段是:

【答案】A

[A]白天

[B]夜间

[C]当有日冕物质抛射时

[D]在太阳通量很低的时候

考点速览

这道题问的是十米波段远距离通信的最佳时段,答案落在昼夜与太阳活动这两个变量上。十米波段指二十八至二十九点七兆赫这一段,是业余短波里频率最高的波段。它的开通条件比低波段苛刻得多,传播完全依赖电离层 F 层的反射,而 F 层的电离程度又由太阳辐射决定。把这条因果链理清楚,昼夜、太阳活动高低、日冕物质抛射这三种情形对传播的影响就能一次分辨出来。

十米波段靠什么传播

短波远距离通信靠的是天波,也就是电波经电离层折射后返回地面。电离层由太阳紫外线与 X 射线把高层大气分子电离而成,分为 D、E、F 等层。对短波通信最有价值的是 F 层,它白天分裂为 F1 与 F2 两层,夜间合并为一层,高度大致在二百到四百千米之间。

能不能被 F 层反射回来,取决于工作频率与最高可用频率(maximum usable frequency,MUF)的关系。工作频率低于最高可用频率时,电波能被折射回地面,实现远距离通信;高于它,电波就穿透电离层射向太空。最高可用频率与 F 层的电子密度直接相关:电子密度越大,最高可用频率越高。十米波段的频率接近二十八兆赫,要让它低于最高可用频率,电离层必须足够「浓」,这就要求太阳辐射足够强。

为什么最佳时段是白天

太阳辐射是电离的来源,白天太阳直射,紫外线与 X 射线持续电离高层大气,F 层电子密度在午后前后达到当日峰值,最高可用频率也随之抬升。此时二十八兆赫往往被最高可用频率盖住,十米段开通,能实现跨洲的远距离联络。太阳活动高年时,最高可用频率可以抬到三十兆赫以上,十米段甚至能在白天长时间保持开通,偶尔夜间也还有余量;太阳活动低年,最高可用频率常常压不到二十八兆赫,十米段整日静默。

夜间太阳辐射消失,电离层复合过程占上风,F 层电子密度下降,最高可用频率跌到十几兆赫甚至更低,十米段的电波直接穿透电离层,无法返回地面。所以十米段的主要开通窗口在白天,尤其是上午到下午这一段。选项 B 的夜间、选项 D 的太阳通量很低的时候,都不满足十米段开通的前提。

逐项辨析

选项 A 正确:白天太阳辐射强,电离层 F 层电子密度高,最高可用频率抬升到二十八兆赫以上,十米波段得以开通并实现 DX 通信。

选项 B 错:夜间电离层复合,电子密度和最高可用频率双双下降,十米段通常处于关闭状态。夜间开通良好的是八十米、一百六十米这些低波段,不是十米段。

选项 C 错:日冕物质抛射(coronal mass ejection,CME)是太阳抛出的大量等离子体,抵达地球后会引起地磁扰动甚至地磁暴。地磁暴会扰动电离层,使最高可用频率下降、吸收增强、传播条件变差,是短波通信的不利因素,而不是最佳时段的成因。

选项 D 错:太阳通量很低意味着太阳活动弱、电离层电子密度低、最高可用频率低,十米段最难开通。太阳通量低恰恰是十米段沉寂的原因,与「最佳时段」正好相反。

四个选项其实是两两对照:昼夜是一组,太阳活动强弱与太阳爆发事件是一组。抓住「十米段需要最高可用频率高于二十八兆赫」这一个判据,两组都能推出正确答案。

易混淆点

容易混的是把「白天开通好」这条规律套到所有短波波段上。低波段与高波段的昼夜规律恰好相反:八十米、一百六十米波段夜间 D 层消失、吸收减小,天波反射条件转好,夜间反而更适合远距离;十米、十五米波段则依赖白天充足的电离,白天才是黄金时段。判断时要看波段在频谱上的位置。

另一个混淆点是把太阳活动与太阳爆发混为一谈。笼统说「太阳活动强」对十米段有利,因为电离增强;但具体到日冕物质抛射、太阳耀斑这类爆发事件,带来的却是地磁扰动与吸收增强,短期反而破坏传播。前者是长期背景,后者是短期扰动。

应试要点

记住一条因果链:太阳辐射强,电离层 F 层浓,最高可用频率高,十米段开通。由此得出两句判据——十米段看白天,太阳活动高年更好;太阳通量低、地磁暴期间,十米段最差。选项里出现「夜间」「太阳通量很低」「日冕物质抛射」,一律排除。

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